主要观点总结
本文主要介绍了基于孪晶超材料的自旋光子器件的研究。该器件具有二维传输特性,通过设计双曲超材料孪晶实现了具有光子自旋相关的选择性耦合输入、传输与定向输出功能。研究者通过刻蚀银膜制备孪晶双曲超材料薄膜,并进行了实验验证。该研究成果对于亚波长光子学、新一代集成光路和片上光子器件等领域具有关键意义。
关键观点总结
关键观点1: 研究背景与意义
文章介绍了基于孪晶超材料的自旋光子器件的研究背景和意义,该技术在亚波长光子学、新一代集成光路和片上光子器件等领域具有关键作用。
关键观点2: 核心技术
研究者通过设计双曲超材料孪晶,实现了具有光子自旋相关的选择性耦合输入、传输与定向输出功能的新型二维光子器件。
关键观点3: 实验过程与结果
研究者通过刻蚀银膜制备孪晶双曲超材料薄膜,并进行实验验证。实验过程中,808nm线偏入射光所包含的左旋和右旋信号分别进入不同信道并在特定端口出射至自由空间中。
关键观点4: 研究团队与资助
研究团队包括清华大学材料学院的博士生、副教授和院士。该研究得到科技部“十四五”重点研发计划、自然基金重点项目的资助。
关键观点5: 期刊简介
文章发表在《先进功能材料》期刊上,该期刊是Wiley出版社旗下材料科学知名期刊之一,专注发表材料科学领域的重大突破。
文章预览
束缚在材料界面的光表面波具有二维传输的特性,与传统的自由空间传输、波导传输相比具有更高的集成度,逐渐成为亚波长光子学、新一代集成光路、片上光子器件等研究领域的关键技术。其中, Dyakonov 表面波相较于常见的表面等离子体激元表面波具有更强的光束缚能力与调制能力而受到广泛关注。 近日,清华大学材料学院 孙竞博 副教授、 周济 院士研究团队通过设计双曲超材料孪晶实现了具有光子自旋相关的选择性耦合输入,传输与定向输出功能的新型二维光子器件。 研究人员通过模仿自然界中的孪晶材料,设计并构筑了具有对称强各向异性的超材料孪晶,其中包括两块光轴成镜面对称取向的双曲超材料薄膜,并与空气、玻璃基片组成了具有双重各向异性界面的系统。该系统呈现两重对称性,分别是关于材料类型的对称性:各向同性 ( 空气
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